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JP2007071310A - Hydraulic automatic tensioner - Google Patents

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JP2007071310A
JP2007071310A JP2005259631A JP2005259631A JP2007071310A JP 2007071310 A JP2007071310 A JP 2007071310A JP 2005259631 A JP2005259631 A JP 2005259631A JP 2005259631 A JP2005259631 A JP 2005259631A JP 2007071310 A JP2007071310 A JP 2007071310A
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JP
Japan
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cylinder
rod
pressure chamber
passage
valve sleeve
Prior art date
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Pending
Application number
JP2005259631A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Shiro Goto
司郎 後藤
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NTN Corp
Original Assignee
NTN Corp
NTN Toyo Bearing Co Ltd
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Publication date
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a hydraulic automatic tensioner capable of obtaining stable hydraulic damper force. <P>SOLUTION: A piston 16 of a rod 15 is slidably inserted into a valve sleeve 14 on an inside bottom face of a cylinder 11 to form a pressure chamber 17. A return spring 20 is assembled between a spring seat 19 in an upper part of the rod 15 and the cylinder 11. An opening in an upper part of the cylinder 11 is blocked by bellows 23 fixing its one end to the spring seat 19 and its other end to an upper end part of the cylinder 11 to form a reservoir chamber 24. A check valve 26 is provided in a first passage 25 communicating the reservoir chamber 24 with the pressure chamber 17. A second passage 37 communicating the pressure chamber 17 with the reservoir chamber 24 is formed in the rod 15, and an annular minute leak clearance 40 is provided in a lower end part of the second passage 37. Hydraulic damper force is generated by flow resistance when hydraulic fluid circulates in the leak clearance 40 to buffer pressing-in force of the rod 15 and prevent the leak clearance 40 from being affected even if the cylinder 11 and the rod 15 are inclined. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

この発明は、カム軸駆動用のタイミングベルトや補機駆動用のベルトの張力を一定に保持する油圧式オートテンショナに関するものである。   The present invention relates to a hydraulic auto tensioner that maintains a constant tension of a timing belt for driving a camshaft and a belt for driving an auxiliary machine.

オルタネータやエアコンディショナのコンプレッサ、あるいはウォータポンプ等の補機を駆動する補機駆動用のベルトの張力を一定に保つ油圧式オートテンショナとして、特許文献1に記載されたものが従来から知られている。   As a hydraulic auto-tensioner that keeps the tension of an auxiliary machine driving belt for driving an auxiliary machine such as an alternator, an air conditioner compressor, or a water pump constant, the one described in Patent Document 1 has been conventionally known. Yes.

上記油圧式オートテンショナにおいては、下部が閉塞するシリンダの内部に、その内底面から立ち上がるバルブスリーブを設け、そのバルブスリーブ内にロッドの下端部を摺動自在に挿入してバルブスリーブ内に圧力室を形成し、ロッドの上部に設けられたばね座とシリンダの内底面間にリターンスプリングを組込んでロッドとシリンダを相対的に伸長する方向に付勢している。また、前記ばね座の外周に一端部が嵌合され、他端部がシリンダの上部外周に嵌合されたベローズによりシリンダの上部開口を閉塞してシリンダとバルブスリーブ間にリザーバ室を形成し、そのリザーバ室と前記圧力室を連通する第1通路にチェック弁を設けている。   In the above hydraulic auto tensioner, a valve sleeve rising from the inner bottom surface is provided inside the cylinder closed at the lower part, and the lower end of the rod is slidably inserted into the valve sleeve, and the pressure chamber is inserted into the valve sleeve. And a return spring is incorporated between a spring seat provided on the upper portion of the rod and the inner bottom surface of the cylinder to urge the rod and the cylinder in a relatively extending direction. Further, one end portion is fitted to the outer periphery of the spring seat, and the other end portion is closed to the upper outer periphery of the cylinder to close the upper opening of the cylinder to form a reservoir chamber between the cylinder and the valve sleeve, A check valve is provided in a first passage communicating the reservoir chamber and the pressure chamber.

上記油圧式オートテンショナにおいては、シリンダの下端に設けられた連結片をエンジンブロックに回動自在に連結し、ばね座に設けられた連結片を揺動可能なプーリアームに回動自在に連結して、上記プーリアームに油圧式オートテンショナの調整力を付与し、プーリアームに支持されたテンションプーリをベルトに押し付けるようにしている。   In the hydraulic auto tensioner, the connecting piece provided at the lower end of the cylinder is connected to the engine block so as to be rotatable, and the connecting piece provided on the spring seat is connected to the swingable pulley arm so as to be rotatable. The adjustment force of the hydraulic auto tensioner is applied to the pulley arm, and the tension pulley supported by the pulley arm is pressed against the belt.

そして、ベルトからテンションプーリおよびプーリアームを介してロッドに押し込み力が負荷されたとき、チェック弁で第1通路を閉じ、圧力室の作動油がバルブスリーブとロッドの摺動面間に形成された微小なリークすきまからリザーバ室に流れる際の流動抵抗により油圧ダンパ力を発生させてベルトの張力変化を吸収するようにしている。
米国特許第4,790,801号明細書
When the pushing force is applied to the rod from the belt via the tension pulley and the pulley arm, the first passage is closed by the check valve, and the hydraulic oil in the pressure chamber is formed between the sliding surface of the valve sleeve and the rod. A hydraulic damper force is generated by a flow resistance when flowing from a small leak clearance into the reservoir chamber to absorb a change in belt tension.
US Pat. No. 4,790,801

ところで、上記従来の油圧式オートテンショナにおいては、ベルトの張力変化によってプーリアームが揺動すると、油圧式オートテンショナ自体も揺動し、シリンダの連結片およびばね座の連結片にモーメント荷重が発生して、そのモーメント荷重をバルブスリーブとロッドで受けることになる。このとき、バルブスリーブとロッドが相対的に傾くため、バルブスリーブとロッドの摺動面間に形成されたリークすきまの大きさが円周方向で不均一となり、そのリークすきまを流れる作動油の流動抵抗が変化し、安定した油圧ダンパ力を得ることができなくなる。   By the way, in the conventional hydraulic auto tensioner, when the pulley arm swings due to a change in belt tension, the hydraulic auto tensioner itself swings, and a moment load is generated in the connecting piece of the cylinder and the connecting piece of the spring seat. The moment load is received by the valve sleeve and the rod. At this time, since the valve sleeve and the rod are relatively inclined, the size of the leak clearance formed between the sliding surfaces of the valve sleeve and the rod becomes uneven in the circumferential direction, and the flow of hydraulic oil flowing through the leak clearance The resistance changes, and a stable hydraulic damper force cannot be obtained.

また、ロッドに過大な押し込み力が負荷されて圧力室内の圧力が急激に上昇した場合、バルブスリーブが膨張変形する場合がある。このとき、バルブスリーブとロッドの摺動面間に形成された上記リークすきまが変化するため、前記と同様に、安定した油圧ダンパ力を得ることができなくなる。   Further, when an excessive pushing force is applied to the rod and the pressure in the pressure chamber suddenly increases, the valve sleeve may expand and deform. At this time, since the leak clearance formed between the sliding surfaces of the valve sleeve and the rod changes, a stable hydraulic damper force cannot be obtained as described above.

この発明の課題は、常に安定した油圧ダンパ力を得ることができるようにした油圧式オートテンショナを提供することである。   An object of the present invention is to provide a hydraulic auto tensioner that can always obtain a stable hydraulic damper force.

上記の課題を解決するために、この発明においては、閉塞端を下部に有するシリンダ内に、その内底面から立ち上がるバルブスリーブを設け、そのバルブスリーブ内にロッドの下端部を摺動自在に挿入してバルブスリーブ内に圧力室を形成し、前記ロッドの上部に設けられたばね座とシリンダの内底面間に、シリンダとロッドを相対的に伸長する方向に付勢するリターンスプリングを組込み、前記ばね座の外周に一端部が嵌合され、シリンダの上部外周に他端部が嵌合された伸縮可能なベローズによりシリンダの上部開口を閉塞してシリンダとバルブスリーブ間にリザーバ室を形成し、そのリザーバ室の下部と前記圧力室の下部とを連通する第1通路に圧力室内の圧力がリザーバ室内の圧力より高くなったとき第1通路を閉じるチェック弁を設けた油圧式オートテンショナにおいて、前記ロッドの下端部とバルブスリーブの摺動面間をシール部材でシールし、ロッドには、前記圧力室とリザーバ室とを連通する第2通路を設け、その第2通路の圧力室側の下端部に環状の微小なリーク隙間を形成した構成を採用している。   In order to solve the above problems, in the present invention, a valve sleeve rising from the inner bottom surface is provided in a cylinder having a closed end at the lower portion, and the lower end portion of the rod is slidably inserted into the valve sleeve. A pressure chamber is formed in the valve sleeve, and a return spring that urges the cylinder and the rod in a relatively extending direction is installed between the spring seat provided on the upper portion of the rod and the inner bottom surface of the cylinder, and the spring seat A reservoir chamber is formed between the cylinder and the valve sleeve by closing an upper opening of the cylinder with an extendable bellows having one end fitted to the outer circumference of the cylinder and the other end fitted to the upper circumference of the cylinder. A check valve that closes the first passage when the pressure in the pressure chamber becomes higher than the pressure in the reservoir chamber, in a first passage communicating the lower portion of the chamber and the lower portion of the pressure chamber. In the first hydraulic auto tensioner, the lower end of the rod and the sliding surface of the valve sleeve are sealed with a seal member, and the rod is provided with a second passage communicating the pressure chamber and the reservoir chamber. A configuration is adopted in which an annular minute leak gap is formed at the lower end of the passage on the pressure chamber side.

ここで、前記第2通路の圧力室側の下端部に嵌合凹部を形成し、その嵌合凹部内に、下側が小径部とされた段付き柱状体の上部を圧入し、その段付き柱状体の下側小径部の外径面と嵌合凹部の内径面間に前記リーク隙間を形成し、段付き柱状体の上側大径部の外周には、その上側大径部の下端から上面の中央に至る溝状の連通路を形成することにより、嵌合凹部に対する段付柱状体の圧入によって環状の微小なリーク隙間を容易に形成することができる。   Here, a fitting recess is formed in the lower end portion of the second passage on the pressure chamber side, and the upper portion of the stepped columnar body whose lower side is a small diameter portion is press-fitted into the fitting recess, and the stepped columnar shape The leak gap is formed between the outer diameter surface of the lower small-diameter portion of the body and the inner diameter surface of the fitting recess, and the outer periphery of the upper large-diameter portion of the stepped columnar body extends from the lower end of the upper large-diameter portion to the upper surface. By forming the groove-shaped communication path that reaches the center, an annular minute leak gap can be easily formed by press-fitting the stepped columnar body into the fitting recess.

上記リーク隙間は、その内部を流れる作動油の流動抵抗によって油圧ダンパ力を発生させるため、リーク隙間の大きさが小さくなり過ぎると、作動油の流動抵抗が大きくなり、油圧ダンパ力が大きくなり過ぎてベルトが過張力になり、また、リーク隙間が大きくなり過ぎると、作動油の流れがスムーズになって油圧ダンパ力が小さくなり、ベルトの張力変化を吸収することができなくなる。このため、リーク隙間の大きさは、0.01〜0.03mmの範囲とするのが好ましい。   The leak gap generates a hydraulic damper force due to the flow resistance of the hydraulic fluid that flows inside. Therefore, if the size of the leak gap becomes too small, the flow resistance of the hydraulic oil increases and the hydraulic damper force becomes too large. If the belt becomes over-tensioned and the leak gap becomes too large, the flow of hydraulic oil becomes smooth, the hydraulic damper force becomes small, and the belt tension change cannot be absorbed. For this reason, the size of the leak gap is preferably in the range of 0.01 to 0.03 mm.

上記のように、ロッドに圧力室とリザーバ室を連通する第2通路を設け、その第2通路の圧力室側の下端部に環状の微小なリーク隙間を設けたことにより、圧力室内の作動油がリーク隙間を流れる際の流動抵抗によって油圧ダンパ力を発生させることができる。このように、油圧ダンパ力を発生させるリーク隙間をロッドに形成したことにより、モーメント荷重等によってシリンダとロッドが相対的に傾き、あるいは圧力室内の圧力が急激に大きくなってバルブスリーブが膨張変形しても、油圧ダンパ力を発生させるリーク隙間は何も影響を受けることがない。その結果、常に安定した油圧ダンパ効果を得ることができる。   As described above, the second passage for communicating the pressure chamber and the reservoir chamber is provided in the rod, and the annular minute leak gap is provided at the lower end portion of the second passage on the pressure chamber side, so that the hydraulic oil in the pressure chamber is provided. The hydraulic damper force can be generated by the flow resistance when flowing through the leak gap. In this way, by forming a leak gap in the rod that generates hydraulic damper force, the cylinder and rod are relatively inclined due to moment load or the like, or the pressure in the pressure chamber suddenly increases and the valve sleeve expands and deforms. However, the leak gap that generates the hydraulic damper force is not affected at all. As a result, a stable hydraulic damper effect can be obtained at all times.

以下、この発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図1はベルト張力調整装置を示す。図示のように、プーリアーム1は支点軸2を中心に揺動自在に支持され、その揺動側端部にはテンションプーリ3が回転自在に支持されている。また、プーリアーム1には支点軸2とテンションプーリ3間に油圧式オートテンショナ10が接続されている。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 shows a belt tension adjusting device. As shown in the figure, the pulley arm 1 is supported so as to be swingable about a fulcrum shaft 2, and a tension pulley 3 is rotatably supported at the end of the swing side. A hydraulic auto tensioner 10 is connected to the pulley arm 1 between the fulcrum shaft 2 and the tension pulley 3.

プーリアーム1は、この油圧式オートテンショナ10から負荷される調整力によってテンションプーリ3がベルト4を押圧する方向に付勢されている。   The pulley arm 1 is urged in a direction in which the tension pulley 3 presses the belt 4 by an adjustment force applied from the hydraulic auto tensioner 10.

図2に示すように、油圧式オートテンショナ10は、アルミニウム合金から成るシリンダ11を有している。シリンダ11は下部に閉塞端を有し、その閉塞端部にエンジンブロックに回動自在に取付けられる連結片12が設けられている。   As shown in FIG. 2, the hydraulic auto tensioner 10 has a cylinder 11 made of an aluminum alloy. The cylinder 11 has a closed end at a lower portion, and a connecting piece 12 that is rotatably attached to the engine block is provided at the closed end.

シリンダ11の内底面にはスリーブ嵌合孔13が形成され、そのスリーブ嵌合孔13内に鋼製のバルブスリーブ14の下端部が圧入されている。バルブスリーブ14内に下端部が挿入されたロッド15は、バルブスリーブ14内で摺動可能なピストン16を下部に有し、そのピストン16の組込みによってバルブスリーブ14内に圧力室17が形成されている。   A sleeve fitting hole 13 is formed in the inner bottom surface of the cylinder 11, and a lower end portion of a steel valve sleeve 14 is press-fitted into the sleeve fitting hole 13. The rod 15 having the lower end inserted into the valve sleeve 14 has a piston 16 slidable in the valve sleeve 14 at the lower portion, and the pressure chamber 17 is formed in the valve sleeve 14 by incorporating the piston 16. Yes.

ロッド15の上端部には大径軸部18が形成され、その大径軸部18に取付けられたばね座19とシリンダ11の内底面間にリターンスプリング20が組込まれている。リターンスプリング20は、シリンダ11とロッド15とが伸長する方向に相対移動するようシリンダ11とロッド15とを相反する方向に押圧している。   A large-diameter shaft portion 18 is formed at the upper end portion of the rod 15, and a return spring 20 is assembled between the spring seat 19 attached to the large-diameter shaft portion 18 and the inner bottom surface of the cylinder 11. The return spring 20 presses the cylinder 11 and the rod 15 in opposite directions so as to move relative to each other in the direction in which the cylinder 11 and the rod 15 extend.

ばね座19の上端にはプーリアーム1に回動自在に連結される連結片21が設けられている。また、ばね座19の下面外周部にはリターンスプリング20の上部を覆う筒体22が設けられ、その筒体22の外側にゴム等の弾性体から成る伸縮可能なベローズ23の一端部が嵌合、固定されている。また、ベローズ23の他端部はシリンダ11の上部外周に嵌合、固定され、そのベローズ23の取付けによりシリンダ11の上部開口が閉塞されて、シリンダ11の内径面とバルブスリーブ14の外径面間にリザーバ室24が形成されている。   A connecting piece 21 is provided at the upper end of the spring seat 19 so as to be rotatably connected to the pulley arm 1. Further, a cylindrical body 22 that covers the upper portion of the return spring 20 is provided on the outer peripheral portion of the lower surface of the spring seat 19, and one end of an extendable bellows 23 made of an elastic body such as rubber is fitted to the outside of the cylindrical body 22. It has been fixed. Further, the other end of the bellows 23 is fitted and fixed to the upper outer periphery of the cylinder 11, and the upper opening of the cylinder 11 is closed by the attachment of the bellows 23, so that the inner diameter surface of the cylinder 11 and the outer diameter surface of the valve sleeve 14 are closed. A reservoir chamber 24 is formed therebetween.

シリンダ11のスリーブ嵌合孔13とバルブスリーブ14の下端部の嵌合面間には圧力室17とリザーバ室24とを連通する第1通路25が形成され、その第1通路25を開閉するチェック弁26がバルブスリーブ14の下端部に組込まれている。   A first passage 25 that connects the pressure chamber 17 and the reservoir chamber 24 is formed between the sleeve fitting hole 13 of the cylinder 11 and the fitting surface of the lower end portion of the valve sleeve 14, and a check for opening and closing the first passage 25 is performed. A valve 26 is incorporated in the lower end of the valve sleeve 14.

チェック弁26は、弁孔28を有するバルブシート27と、そのバルブシート27の弁孔28を開閉する球形の弁体29と、その弁体29の開閉量を制限するリテナ30とから成る。   The check valve 26 includes a valve seat 27 having a valve hole 28, a spherical valve body 29 that opens and closes the valve hole 28 of the valve seat 27, and a retainer 30 that limits the opening and closing amount of the valve body 29.

リテナ30はキャップ状をなし、その開口端には外向きにフランジ31が形成されている。フランジ31はバルブシート27の上面に形成された突出部32に対するリテナ30の圧入によってバルブシート27の上面に衝合している。また、リテナ30の圧入によって、チェック弁26は組立て品とされる。そのチェック弁26はバルブスリーブ14の下端部に形成されたバルブ嵌合凹部33への圧入による取付けとされ、その取付けによってリテナ30のフランジ31はバルブシート27によりバルブスリーブ14の下端部内周に形成された肩部34に押し付けられている。   The retainer 30 has a cap shape, and a flange 31 is formed outwardly at the opening end. The flange 31 abuts on the upper surface of the valve seat 27 by press-fitting the retainer 30 with respect to the protrusion 32 formed on the upper surface of the valve seat 27. Further, the check valve 26 is made an assembly by press-fitting the retainer 30. The check valve 26 is attached by press-fitting into a valve fitting recess 33 formed at the lower end portion of the valve sleeve 14, and the flange 31 of the retainer 30 is formed on the inner periphery of the lower end portion of the valve sleeve 14 by the valve seat 27 by the attachment. Pressed against the shoulder 34.

上記のチェック弁26は、圧力室17内の圧力がリザーバ室24内の圧力より高くなると第1通路25を閉じるようになっている。   The check valve 26 closes the first passage 25 when the pressure in the pressure chamber 17 becomes higher than the pressure in the reservoir chamber 24.

図3に示すように、ピストン16の外周にはシール溝35が形成され、そのシール溝35に組込んだOリングから成るシール部材36はバルブスリーブ14の内径面に弾性接触して、ピストン16とバルブスリーブ14の摺動面間をシールしている。   As shown in FIG. 3, a seal groove 35 is formed on the outer periphery of the piston 16, and a seal member 36 composed of an O-ring incorporated in the seal groove 35 is brought into elastic contact with the inner diameter surface of the valve sleeve 14, so that the piston 16 Between the sliding surfaces of the valve sleeve 14.

図2および図3に示すように、ロッド15の下端部には圧力室17とリザーバ室24を連通する第2通路37が形成されている。第2通路37の圧力室17側の端部には嵌合凹部38が形成され、その嵌合凹部38内に柱状体39が組込まれている。   As shown in FIGS. 2 and 3, a second passage 37 that connects the pressure chamber 17 and the reservoir chamber 24 is formed at the lower end of the rod 15. A fitting recess 38 is formed at the end of the second passage 37 on the pressure chamber 17 side, and a columnar body 39 is incorporated in the fitting recess 38.

図3および図4に示すように、柱状体39は上側が大径部39aとされている。その大径部39aが嵌合凹部38に圧入され、下側の小径部39bの外径面と嵌合凹部38の内径面間に環状の微小なリーク隙間40が設けられている。また、大径部39aの外周には、その下端から上面中央部に至る複数の溝状の連通路41が形成されている。   As shown in FIGS. 3 and 4, the columnar body 39 has a large diameter portion 39 a on the upper side. The large diameter portion 39 a is press-fitted into the fitting recess 38, and an annular minute leak gap 40 is provided between the outer diameter surface of the lower small diameter portion 39 b and the inner diameter surface of the fitting recess 38. In addition, a plurality of groove-shaped communication passages 41 extending from the lower end to the center of the upper surface are formed on the outer periphery of the large diameter portion 39a.

環状のリーク隙間40は、圧力室17内の作動油が流通する際の流動抵抗によって油圧ダンパ力を発生させるため、そのリーク隙間40の大きさδが0.01mm未満であると、作動油の流動抵抗が大きくなり過ぎてシリンダ11とロッド15が収縮する方向の相対移動が阻害され、ベルト4が過張力となる。一方、0.03mmを超えると、圧力室17内の作動油がリザーバ室24内にスムーズに流れて油圧ダンパ力を得ることができなくなる。このため、リーク隙間40の大きさδは、0.01〜0.03mmの範囲とされている。   Since the annular leak gap 40 generates a hydraulic damper force due to the flow resistance when the hydraulic oil in the pressure chamber 17 flows, if the size δ of the leak gap 40 is less than 0.01 mm, The flow resistance becomes too large and the relative movement in the direction in which the cylinder 11 and the rod 15 contract is hindered, and the belt 4 becomes over-tensioned. On the other hand, if it exceeds 0.03 mm, the hydraulic oil in the pressure chamber 17 smoothly flows into the reservoir chamber 24 and it becomes impossible to obtain a hydraulic damper force. For this reason, the size δ of the leak gap 40 is in the range of 0.01 to 0.03 mm.

なお、柱状体39は、合成樹脂から成るものであってもよく、あるいは金属から成るものであってもよい。   The columnar body 39 may be made of a synthetic resin, or may be made of a metal.

図2に示すように、バルブスリーブ14の上側開口部内には、ロッド15とバルブスリーブ14の伸長方向への相対移動を制限してロッド15の下端部がバルブスリーブ14から抜け出るのを防止する抜け止め手段42が設けられている。   As shown in FIG. 2, in the upper opening of the valve sleeve 14, the relative movement in the extending direction of the rod 15 and the valve sleeve 14 is restricted to prevent the lower end of the rod 15 from coming out of the valve sleeve 14. Stop means 42 is provided.

抜け止め手段42は、バルブスリーブ14の上端開口部内に係合溝43を形成し、その係合溝43に周方向の一部が切り離されて半径方向に弾性変形可能な止め輪44を取付け、その止め輪44に対するピストン16上面の当接によってロッド15を抜け止めするようにしている。   The retaining means 42 is formed with an engaging groove 43 in the upper end opening of the valve sleeve 14, and a retaining ring 44 that is elastically deformed in the radial direction by cutting a part in the circumferential direction is attached to the engaging groove 43. The rod 15 is prevented from coming off by contact of the upper surface of the piston 16 with the retaining ring 44.

実施の形態で示すベルト張力調整装置は上記の構造から成り、ベルト4の移動によって補機を駆動する状態において、その補機の負荷変動によりベルト4の張力が変化し、上記ベルト4の張力が弱くなると、リターンスプリング20の押圧力によりシリンダ11とロッド15が伸長する方向に相対移動し、その相対移動によりプーリアーム1が揺動し、テンションプーリ3がベルト4に押し付けられてベルト4の弛みを吸収する。   The belt tension adjusting device shown in the embodiment has the above-described structure, and when the auxiliary machine is driven by the movement of the belt 4, the tension of the belt 4 changes due to the load fluctuation of the auxiliary machine, and the tension of the belt 4 is changed. When it becomes weaker, the cylinder 11 and the rod 15 move relative to each other in the extending direction due to the pressing force of the return spring 20, and the pulley arm 1 swings due to the relative movement, and the tension pulley 3 is pressed against the belt 4 to loosen the belt 4. Absorb.

シリンダ11とロッド15が伸長する方向に相対移動するとき、圧力室17内の圧力はリザーバ室24内の圧力より低下するため、チェック弁26は第1通路25を開放する。このため、リザーバ室24内の作動油は第1通路25から圧力室17内にスムーズに流れ、シリンダ11とロッド15は伸長する方向にスムーズに相対移動してベルト4の弛みを直ちに吸収する。   When the cylinder 11 and the rod 15 move relative to each other in the extending direction, the pressure in the pressure chamber 17 is lower than the pressure in the reservoir chamber 24, so the check valve 26 opens the first passage 25. For this reason, the hydraulic oil in the reservoir chamber 24 flows smoothly from the first passage 25 into the pressure chamber 17, and the cylinder 11 and the rod 15 smoothly move relative to each other in the extending direction to immediately absorb the slack of the belt 4.

一方、ベルト4の張力が強くなると、テンションプーリ3およびプーリアーム1を介してロッド15に押し込み力が負荷される。このとき、圧力室17内の圧力はリザーバ室24内の圧力より高くなるため、チェック弁26は第1通路25を閉じる。また、圧力室17の作動油は、リーク隙間40、連通路41および第2通路37を流れてリザーバ室24内に流入し、上記リーク隙間40を流通する作動油の流動抵抗によって油圧ダンパ力が発生する。その油圧ダンパ力によってロッド15に負荷される押し込み力が緩衝されると共に、シリンダ11とロッド15は、ロッド15に負荷される押し込み力とリターンスプリング20の押圧力とが釣り合う位置まで収縮する方向にゆっくりと相対移動する。   On the other hand, when the tension of the belt 4 is increased, a pushing force is applied to the rod 15 via the tension pulley 3 and the pulley arm 1. At this time, since the pressure in the pressure chamber 17 becomes higher than the pressure in the reservoir chamber 24, the check valve 26 closes the first passage 25. The hydraulic oil in the pressure chamber 17 flows through the leak gap 40, the communication path 41 and the second path 37 and flows into the reservoir chamber 24, and the hydraulic damper force is generated by the flow resistance of the hydraulic oil flowing through the leak gap 40. appear. The pushing force applied to the rod 15 is buffered by the hydraulic damper force, and the cylinder 11 and the rod 15 are contracted to a position where the pushing force applied to the rod 15 and the pushing force of the return spring 20 are balanced. Slowly move relative.

シリンダ11とロッド15が収縮する方向に相対移動するとき、油圧式オートテンショナ10はエンジンブロックに連結された連結片12を中心に揺動する。その揺動時、シリンダ11とロッド15の上部に設けられたばね座19の連結片12、21にモーメント荷重が負荷されてシリンダ11とロッド15が相対的に傾いたとしても、油圧ダンパ力を発生させるリーク隙間40はロッド15の下端部に設けられているため、何も影響を受けることはない。また、圧力室17内の圧力が高くなってバルブスリーブ14が膨張変形してもリーク隙間40は何も影響を受けることはない。このため、常に安定した油圧ダンパ効果を得ることができ、ベルト4を常に適正な張力に保持することができる。   When the cylinder 11 and the rod 15 move relative to each other in the contracting direction, the hydraulic auto tensioner 10 swings around the connecting piece 12 connected to the engine block. At the time of the swing, even if a moment load is applied to the connecting pieces 12 and 21 of the spring seat 19 provided on the cylinder 11 and the rod 15 and the cylinder 11 and the rod 15 are inclined relatively, a hydraulic damper force is generated. Since the leak gap 40 is provided at the lower end portion of the rod 15, nothing is affected. Further, even if the pressure in the pressure chamber 17 increases and the valve sleeve 14 expands and deforms, the leak gap 40 is not affected at all. For this reason, a stable hydraulic damper effect can be obtained at all times, and the belt 4 can always be maintained at an appropriate tension.

また、リーク隙間40の大きさδを0.01〜0.03mmの範囲としたことによって、最適な油圧ダンパ力を発生させることができる。   Further, by setting the size δ of the leak gap 40 in the range of 0.01 to 0.03 mm, an optimal hydraulic damper force can be generated.

この発明に係る油圧式オートテンショナを採用したベルト張力調整装置の正面図Front view of a belt tension adjusting device employing a hydraulic auto tensioner according to the present invention. 図1に示す油圧式オートテンショナの縦断正面図1 is a longitudinal front view of the hydraulic auto tensioner shown in FIG. 図2のバルブスリーブとロッドの嵌合部分を拡大して示す断面図Sectional drawing which expands and shows the fitting part of the valve sleeve and rod of FIG. 図3のIV−IV線に沿った断面図Sectional view along line IV-IV in FIG.

符号の説明Explanation of symbols

11 シリンダ
14 バルブスリーブ
15 ロッド
17 圧力室
19 ばね座
20 リターンスプリング
23 ベローズ
24 リザーバ室
25 第1通路
26 チェック弁
36 シール部材
37 第2通路
38 嵌合凹部
39 柱状体
39a 大径部
39b 小径部
40 リーク隙間
41 連通路
11 Cylinder 14 Valve sleeve 15 Rod 17 Pressure chamber 19 Spring seat 20 Return spring 23 Bellows 24 Reservoir chamber 25 First passage 26 Check valve 36 Seal member 37 Second passage 38 Fitting recess 39 Columnar body 39a Large diameter portion 39b Small diameter portion 40 Leakage gap 41 Communication path

Claims (3)

閉塞端を下部に有するシリンダ内に、その内底面から立ち上がるバルブスリーブを設け、そのバルブスリーブ内にロッドの下端部を摺動自在に挿入してバルブスリーブ内に圧力室を形成し、前記ロッドの上部に設けられたばね座とシリンダの内底面間に、シリンダとロッドを相対的に伸長する方向に付勢するリターンスプリングを組込み、前記ばね座の外周に一端部が嵌合され、シリンダの上部外周に他端部が嵌合された伸縮可能なベローズによりシリンダの上部開口を閉塞してシリンダとバルブスリーブ間にリザーバ室を形成し、そのリザーバ室の下部と前記圧力室の下部とを連通する第1通路に圧力室内の圧力がリザーバ室内の圧力より高くなったとき第1通路を閉じるチェック弁を設けた油圧式オートテンショナにおいて、
前記ロッドの下端部とバルブスリーブの摺動面間をシール部材でシールし、ロッドには、前記圧力室とリザーバ室とを連通する第2通路を設け、その第2通路の圧力室側の下端部に環状の微小なリーク隙間を形成したことを特徴とする油圧式オートテンショナ。
A valve sleeve rising from the inner bottom surface is provided in a cylinder having a closed end at the bottom, and the lower end of the rod is slidably inserted into the valve sleeve to form a pressure chamber in the valve sleeve. A return spring that urges the cylinder and the rod in a relatively extending direction is incorporated between the spring seat provided on the top and the inner bottom surface of the cylinder, and one end is fitted to the outer periphery of the spring seat, and the upper outer periphery of the cylinder The upper end of the cylinder is closed by an extendable bellows fitted at the other end thereof to form a reservoir chamber between the cylinder and the valve sleeve, and the lower portion of the reservoir chamber and the lower portion of the pressure chamber communicate with each other. In a hydraulic auto tensioner provided with a check valve for closing the first passage when the pressure in the pressure chamber is higher than the pressure in the reservoir chamber in one passage,
The lower end portion of the rod and the sliding surface of the valve sleeve are sealed with a seal member, and the rod is provided with a second passage communicating the pressure chamber and the reservoir chamber, and the lower end of the second passage on the pressure chamber side A hydraulic auto-tensioner characterized in that an annular minute leak gap is formed in the part.
前記第2通路の圧力室側の下端部に嵌合凹部を形成し、その嵌合凹部内に、下側が小径部とされた段付き柱状体の上部を圧入し、その段付き柱状体の下側小径部の外径面と嵌合凹部の内径面間に前記リーク隙間を形成し、段付き柱状体の上側大径部の外周には、その上側大径部の下端から上面の中央に至る溝状の連通路を形成した請求項1に記載の油圧式オートテンショナ。   A fitting recess is formed in the lower end portion of the second passage on the pressure chamber side, and the upper portion of the stepped columnar body whose lower side is a small diameter portion is press-fitted into the fitting recess, and the bottom of the stepped columnar body is pressed. The leak gap is formed between the outer diameter surface of the side small diameter portion and the inner diameter surface of the fitting recess, and the outer periphery of the upper large diameter portion of the stepped columnar body extends from the lower end of the upper large diameter portion to the center of the upper surface. The hydraulic auto tensioner according to claim 1, wherein a groove-shaped communication path is formed. 前記リーク隙間の大きさを0.01〜0.03mmの範囲とした請求項1又は2に記載の油圧式オートテンショナ。   The hydraulic auto tensioner according to claim 1 or 2, wherein a size of the leak gap is in a range of 0.01 to 0.03 mm.
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